深基坑及桩基讲座.pptx
《深基坑及桩基讲座.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《深基坑及桩基讲座.pptx(275页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、桩基础的功能和工程意义第1页/共275页桩基础是应用比较广泛的一种基础类型,也是最古老的基础之一。桩是将建筑物的荷载(竖向的和水平的)全部或部分传递给地基土(或岩层)的具有一定刚度和抗弯能力的传力构件,桩基础一般由承台将若干根桩的顶部联结成整体,以共同承受荷载的一种深基础。第2页/共275页今天桩基础已成为高层建筑、大型桥梁、深水码头和海洋石油平台等工程最常用的基础形式。在施工技术进步、桩型开发应用和设计理论研究等各方面至今仍然异常活跃,显示出桩基础具有强大的生命力和非常广阔的发展前景。第3页/共275页桩基础分为高桩承台和低桩承台两大类:第4页/共275页桩的平面布置有如下几种情况:在框架结
2、构的柱下,通常在承台下设置若干根桩,构成独立承台的桩基础或一柱一桩基础;当荷载较大时,在框架柱列之间常联以基础梁,沿梁的轴线方向布置排桩,构成梁式的承台桩基础;低承台桩的布置第5页/共275页上部为剪力墙结构,则可在墙下设置排桩,但因桩径一般大于剪力墙厚度,故需要设置构造性的过渡梁;若在筏板承台下布桩,如果桩数不多,可按柱网轴线布置,使板不承受桩的冲剪作用,只承受水的浮力和有限的土反力;如荷载比较大需要布桩较多时,沿轴线布置桩可能有困难,则可以在筏板下满堂布桩;采用箱形基础时,可满堂布桩,或按柱网轴线布桩。第6页/共275页桩具有多种独特的功能 通过桩的侧面和土的接触,将荷载传递给桩周土体;或
3、者将荷载传给深层的岩层、砂层或坚硬的粘土层;从而获得很大的承载能力以支承重型建筑物;对于液化的地基,为了在地震时仍保持建筑物的安全,通过桩穿过液化土层,将荷载传给稳定的不液化土层;第7页/共275页桩基具有很大的竖向刚度,因而采用桩基础的建筑物,沉降比较小,而且比较均匀,可以满足对沉降要求特别高的上部结构的安全需要和使用要求;桩具有很大的侧向刚度和抗拔能力,能抵抗台风和地震引起的巨大水平力、上拔力和倾覆力矩,保持高耸结构物和高层建筑的安全;改变地基基础的动力特性,提高地基基础的自振频率,减小振幅,保证机械设备的正常运转。第8页/共275页但桩并不是万能的,各种桩型都有其适用条件,使用不当,或者
4、没有掌握桩基设计的关键技术,也会产生工程事故。从下面的一些工程案例中,可以得到哪些教训呢?第9页/共275页一些桩基工程事故案例第10页/共275页某18层采用桩基础的住宅楼,因群桩失稳而爆破拆除的案例采用桩基的高层建筑倾斜超标事故案例某高层建筑群的预制桩大比例浮桩、断桩,采取注浆加固的案例某综合楼管桩基础,因持力层顶面标高变化过大,造成沉桩困难或承载力不满足设计要求的案例第11页/共275页采用桩基的高层建筑整体爆破拆除第12页/共275页某栋新建的18层住宅楼,在结构封顶以后由于建筑物桩基整体失稳,导致该楼发生严重倾斜,其顶端倾斜的水平位移达2884mm。为根除工程质量隐患,在采取工程补救
5、措施无效后,对该楼实施整体定向爆破拆除。成为桩基严重事故的第一例。第13页/共275页建筑物体型为十字形的点式楼,基础底面积约800m2,地上18层,地下1层,总高度56.6m,钢筋混凝土剪力墙结构,基础采用夯扩桩基础,设计桩径480mm,施工桩长1620m,桩端持力层粉细砂,桩端进入持力层约0.8m。工程于1995年1月进行桩基施工,共完成336根夯扩桩。1995年4月初开始开挖基坑土方,9月中旬完成主体工程结构封顶,11月底完成室外装修和部分室内装修。第14页/共275页地貌属长江一级阶地,地势平坦,表层填土,其下为9.414.4m的厚层淤泥及2.22.4m的淤泥质粘土,有机质含量达30,
6、再下为稍密中密的粉细砂。在这样的地质条件下,能否采用夯扩桩呢?当年,正是夯扩桩风行的年代,这个案例给了最好的说明。第15页/共275页第16页/共275页事故概况:1995年12月3日,突然发现建筑物向东北方向明显倾斜。建筑物顶端的水平位移470mm,在东北方向的沉降量55mm,而西南方向仅沉5mm。第17页/共275页采取抢救措施,在沉降量小的一侧加载500吨,在沉降量大的一侧挖土卸载,还进行了粉喷桩和注浆加固,并打了7根锚杆静压桩。建筑物在12月21日突然转向西北方向倾斜,至12月25日,建筑物顶端的水平位移已达2884mm,整栋建筑物的重心偏移了1442mm。决定于12月26日爆破拆除。
7、第18页/共275页事故原因分析:1.桩型用错了,在厚层淤泥中不能采用夯扩桩,把土层的结构都破坏了,将工程桩挤歪了。2.基坑开挖时未分层挖土,桩发生偏移。3.172根桩的偏位超过允许偏差,最大偏位达1700mm。4.底板的标高抬高2m,在倾斜的桩上接长,形成偏心的桩轴力。5.形成了不稳定的机动体系。第19页/共275页采用桩基的高层建筑倾斜超标事故第20页/共275页建筑物基本资料两幢24层的办公大楼,共用一个筏板基础,筏板基础平面面积1692m2,筏板厚2m,埋深5m,选用0.45m0.45m28m预制钢筋混凝土方桩。桩端持力层为砂质粉土夹粉砂,Es11MPa。1#楼平面面积为27m24m,
8、桩数256根;2#楼平面面积为37m21m,桩数248根。第21页/共275页第22页/共275页1993年12月开始压桩,到1994年6月完成504根桩的压桩,其中141根桩未压到设计标高而截短0.5m1.5m。其中,1#楼截桩61根,占23.8;2#楼截桩80根,占32.2。1995年11月结构封顶,沉降基本保持均匀沉降,平均沉降速率1#楼0.170mm/d,2#楼0.201mm/d;1996年6月,沉降大增,平均沉降速率1#楼0.358mm/d,2#楼0.415mm/d,第23页/共275页倾斜:1#楼1.5,2#楼1.9,沉降已为结构到顶时的23倍;其间,屋顶水箱注水,地下室浇注0.8
9、m厚的混凝土,1#楼从1.5发展至1.8、2.2;2#楼从1.9发展至2.3、2.9。至1999年1月,观测到最大沉降达305.4mm,最大沉降速率为0.177mm/d,最大倾斜为4.20。第24页/共275页第25页/共275页第26页/共275页原因分析1.分别计算沉降,1#楼最终沉降304mm,2#楼最终沉降266mm;2.共用桩筏基础计算沉降,最终沉降480mm;3.截桩的影响。第27页/共275页高层建筑群大比例浮桩事故第28页/共275页软土地区的一个住宅小区,有7幢高层建筑的预制桩产生浮桩,在接桩部位拉断,拉断的比例很高。复打时的下沉量很大。第29页/共275页第30页/共275
10、页本项目的断桩具有如下特点:(1)断桩的比例高,而且呈集中成片地出现;(2)每幢建筑物最后一批施工的桩基本上都没有出现断桩现象;(3)边桩在较大的挤压力作用下,向外侧发生较大偏位;(4)3、9、13楼桩基采用同样的施工方法,但为了保护河岸而采取较慢的施工速度,结果未出现断桩问题。第31页/共275页采用注浆补强措施,在已经浇筑的底板上钻了1800个注浆孔。注浆材料采用32.5级普通硅酸盐水泥浆,水灰比0.5,掺入0.2的木质素磺酸钙,使浆液具有早强性能。注浆压力取0.3Mpa,上部注浆压力取0.2Mpa,流量控制在15L/min左右。注浆时应对边同时以相同的压力,相同的提升速度对称注浆。化了2
11、00万处理的费用,工期延长了半年。第32页/共275页用静力触探检测加固效果,要求比贯入阻力提高50。第33页/共275页原因分析:1.设计方面的问题:采用400 400mm的预制桩,桩的截面过大,桩的截面面积之和与基底面积之比大于3.0,挤土效应严重。2.施工的问题:打桩速度过快,一天沉桩数量大于15套,最多时到20套,接头焊接时间过短。3.桩的质量问题:接头处的连接钢板采用旧钢板,型号不一,与焊条型号无法配合。4.建设方在选择设计单位、工程管理和采购方面的过失。第34页/共275页综合楼桩基工程施工质量事故第35页/共275页综合楼为框架结构,桩基础,主体建筑地上八层,地下一层,建筑面积8
12、000m2。设计桩型为预应力管桩。地下室部位的桩径采用 600mm,单桩承载力设计值为1100kN;边跨的桩径采用 400mm,单桩承载力设计值为600kN。600mm的桩长分别采用11m、13m和15m。第36页/共275页预制桩用于持力层起伏很大地质条件的问题承载力不满足设计要求桩打不到设计标高第37页/共275页桩布置于独立承台下,承台下的桩数一般为五七桩。压桩施工过程中由施工单位提出,经设计单位同意,改变了61根桩的长度,其中30根桩增加1m,22根减少2m,9根减少3m。经检测单位检测了3根桩,其中,600mm直径的桩检测了2根,109#符合设计要求;88#桩不符合要求;400mm直
13、径的桩检测了181#桩不符合设计要求。第38页/共275页认为是浮桩,采取复打措施。对复打以后的桩检测了2根,其中70#桩符合设计要求,92#桩不符合要求。复打以后在桩身发现裂缝,对裂缝进行了处理。采用补桩的措施,补了9根冲抓桩。桩基工程自2001年6月27日开始至2002年5月17日最后一次检测结束,历时350天,接近一整年。第39页/共275页引发本案的主要原因是桩基工程的施工时间从一个月左右拖到接近一年的时间,影响了这个建筑物的后续施工和整个工期。第40页/共275页静压法施工中,最终压力与入土深度的关系,不同位置的桩的实际桩顶标高的起伏与持力层顶面标高起伏的密切相关性,说明达不到设计深
14、度的原因是地层的起伏;勘察单位没有加密勘探孔,没有采用静力触探探明持力层顶面标高的起伏;在这样的地层条件下,采用预制桩的方案是错误的,必然造成压桩施工时桩顶标高的失控;第41页/共275页场地下卧基岩面起伏很大,采用了PHC桩,尽管按照勘察报告的剖面采用了几种不同的桩长,但还是发生很多桩打不到设计标高,有的桩承载力达不到要求的数值,耽搁了工期,造成了烂尾的工程和法律诉讼。教训:没有根据地质条件选择合适的桩型,PHC桩用得不是地方。第42页/共275页若干特殊桩型的承载性状第43页/共275页灌注桩的后注浆技术嵌岩桩静力压桩钢管混凝土桩第44页/共275页灌注桩的后注浆技术第45页/共275页后
15、注浆技术是在灌注桩浇注混凝土以后,通过预埋的管子将水泥砂浆注入桩端以下,以挤压桩底的沉渣,压密桩端土层,从而提高端承力,也可以将水泥砂浆注入桩侧土层中以提高桩侧摩阻力的一种技术。第46页/共275页根据注浆的目的,可以分成如下不同的注浆类型:1)桩端注浆2)桩侧注浆3)复式注浆4)4)压浆修补桩的缺损部位新版建筑桩基技术规范将灌注桩后注浆纳入规范,规定了施工的要求和设计参数的取法。第47页/共275页规范关于后注浆工艺的规定后注浆装置的设置浆液水灰比注浆终止压力单桩注浆量注浆顺序终止注浆的条件第48页/共275页后注浆装置的设置:1.后注浆导管应采用钢管,与钢筋笼加劲筋绑扎固定或焊接;2.注浆
16、导管数量,直径小于1200mm的用2根,12002500mm的用3根;第49页/共275页3.桩长超过15m,且对承载力增幅要求较高时,采用桩端桩侧复式注浆;4.桩侧后注浆管阀的设置应结合地层情况、桩长和承载力增幅要求等因素确定,可在桩端515m以上,桩顶8m以下,每隔612m设置一道注浆阀。第50页/共275页浆液水灰比根据饱和度和渗透性确定:饱和土:0.450.65非饱和土:0.70.9松散碎石土、砂砾:0.50.6注浆终止压力根据土层性质及注浆点的深度确定:风化岩、非饱和粘性土、粉土:310MPa;饱和土层:1.24MPa。第51页/共275页单桩注浆量设计时应考虑桩径、桩长、桩端桩侧土
17、层性质、单桩承载力增幅及是否复式注浆等因素确定:注浆量经验系数n桩侧注浆断面数注浆量以水泥质量计(t)第52页/共275页注浆顺序:饱和土中,先桩侧后桩端;非饱和土中,先桩端后桩侧;桩侧桩端注浆间隔时间不宜小于2小时。成桩后两天才可以注浆;注浆作业点距其他成孔作业点的距离不宜小于810m。第53页/共275页终止注浆的条件:1.注浆总量和注浆压力已达到设计要求;2.注浆总量已达到设计值的75,且注浆压力超过设计值;检测条件:在注浆后20天进行;掺入早强剂的可在注浆后15天进行检测。第54页/共275页 后压浆具有如下的作用:后压浆具有如下的作用:1)胶结孔底沉渣,提高单桩承载力,消除桩的过大沉
18、降;2)增强桩身混凝土与桩侧土的结合,提高侧摩阻力;3)修补桩身缺陷部位,保证设计承载力;减少桩基的不均匀沉降。第55页/共275页 根根据据一一些些试试验验的的结结果果,认认为为后后压压浆浆处处理理后后可可以以达达到到比比较较好好的的效效果果,对对细细粒粒土土中中的的桩桩,单单桩桩承承载载力力可可提提高高30307070;对对粗粗粒粒土土中中的的桩桩,增增幅幅可可达达6060120120。压浆后的侧摩阻效应表现为侧摩阻力提高和桩侧土的剪切刚度提高;从而使摩压浆后的侧摩阻效应表现为侧摩阻力提高和桩侧土的剪切刚度提高;从而使摩阻力充分发挥时的位移值移后,这就意味着桩的韧性增大。阻力充分发挥时的位
19、移值移后,这就意味着桩的韧性增大。第56页/共275页桩端条件对试桩曲线的影响第57页/共275页压浆对侧摩阻力的影响第58页/共275页常规桩的曲线第59页/共275页压浆桩的曲线第60页/共275页1)在事故处理、补强中的应用;单桩承载力不足时的补强;此时只能在桩体外下管注浆。2)设计时承载力不能满足要求,事先在桩体中预设压浆管的加强措施。后压浆技术推广应用中的问题主要是如何控制压浆的均匀性和如何实现注浆的技术要求。压浆后单桩承载力的提高幅度与压浆工艺密切相关,而均匀性和稳定性是在工程中应用的关键;第61页/共275页后压浆技术推广应用中的问题主要是如何控制压浆的均匀性和如何实现注浆的技术
20、要求。压浆后单桩承载力的提高幅度与压浆工艺密切相关,而均匀性和稳定性是在工程中应用的关键;标准化将有助于这一技术的推广应用。第62页/共275页后注浆增强系数第63页/共275页后注浆增强系数系通过数十根不同土层中的后注浆桩与普通桩的静载对比试验求得。其侧阻和端阻增强系数不同,而且变化很大。总的变化规律是:端阻的增幅高于侧阻,粗拉土的增幅高于细粒土,桩端、桩侧复式注浆高于单一注浆。根据北京、上海、天津、河南、山东、西安、武汉、福州等地106份资料验证。第64页/共275页第65页/共275页嵌岩桩第66页/共275页 嵌岩桩是在端承桩的基础上发展起来的,在基岩埋藏深度不深的地区,常将桩嵌入基岩
21、一定的深度,在计算嵌岩桩承载力时,过去常忽略覆盖层的侧阻力,将嵌岩桩作为直接传递荷载给基岩的受压柱看待,荷载全部由桩端承担。但是,大量实测资料表明,嵌岩桩的端阻力与侧阻力之比并不接近于1.0,如嵌岩桩端超过5倍桩径后,端阻力反而趋近于零,但嵌岩桩又显然不同于摩擦桩。第67页/共275页 嵌岩桩可采用机械钻孔或人工挖孔方法成孔,将桩嵌入岩体内一定的深度。嵌岩部分的嵌固力是嵌岩桩的承载力高于端承桩的主要原因,是研究嵌岩桩的核心问题。嵌入基岩部分的桩与基岩的相互作用比较复杂,嵌岩段的嵌固力与底部的端阻力发挥的过程是不同的。实测资料说明,当嵌岩深度为3倍桩径时,桩的嵌固力与端阻力可以得到很好的配合,嵌
22、固力占总承载力的75%以上,可以用最少的工程量获得最佳的承载效果,因此称为最佳嵌岩深度。第68页/共275页 在嵌岩桩承载力计算时,如何考虑桩侧摩阻力是一个有争议的问题。一种意见认为嵌岩桩的端阻力很小,构成嵌岩桩承载力的主要是侧摩阻力,认为嵌岩桩是摩擦桩;另一种意见认为桩侧土的摩阻力在总承载力中所占的比例较小,一般不超过10%左右,在大约10m厚的土层中,桩侧土的摩阻力所占的比例更低,因此没有必要计入。第69页/共275页 上述分歧的主要原因一是所依据的资料代表性不同,二是对桩侧摩阻力的理解不同,如将嵌岩部分的阻力定义为嵌固力而不是摩阻力,则将摩阻力限制在覆盖层土的作用,则土的摩阻力所占的比例
23、就不一定很高,也不会将嵌岩桩作为摩擦桩来研究,两种意见也就可以统一。第70页/共275页 嵌岩桩的端阻力在总承载力中所占的比例不高这是已为大量实测阻力所证明了的,也是得到公认的事实。但分析的角度不同,得到的观点也会有差异。根据国内外150根嵌岩桩的实测资料(其中国内39根,国外111根;无覆盖层20根,有覆盖层130根,长度L=3.055.0m,直径d=0.58.0m,L/d L/d=163.7),给出了嵌岩桩在竖向荷载下端阻分担荷载比与桩的长径比之间的关系。第71页/共275页 当L/dL/d从1增加至20时,Q Qp p/Q/Qu u自100%随L/dL/d增大而递减至大约30%;当L/d
24、L/d从20增大至63.7时,Q Qp p/Q/Qu u一般不会超过30,其中大部分桩的Q Qp p/Q/Qu u在20以下,不少桩在5以下。与此相对应,桩的侧阻力(严格地说应包括侧阻力和嵌固力)大约在L/d L/d 1020时开始起主要作用,随L/dL/d增大而增大,Q Qs s/Q/Qu u一般保持在70以上,大部分在以上80%,不少桩在95%以上。第72页/共275页 嵌岩桩的长度也越来越长,长径比越来越大,嵌岩桩的性状离端承桩也越来越远;嵌入基岩部分的桩与基岩的相互作用比较复杂,嵌岩段的侧阻力与底部的端阻力发挥的过程是不同的。嵌岩桩的端阻力在总承载力中所占的比例不高这是已为大量实测阻力
25、所证明了的,也是得到公认的事实。第73页/共275页包括嵌固力在内的侧阻力占很大比例的原因有三点:1)较长的桩受荷后桩身的弹性压缩量比较大,桩土之间相对位移也比较大,足以使侧阻得以发挥;2)由于施工工艺的限制,桩底沉渣很难清除干净,桩愈长,沉渣愈难清除,沉渣的压实使桩身位移,提供了侧阻发挥的条件;3)由于岩石与桩的连接是脆性的,在比较小的位移条件下嵌固段的阻力就可以达到峰值,而且先于土的侧阻力得到发挥,嵌固深度愈深,端阻力的比例愈低。第74页/共275页嵌岩桩的承载性状通过对比试验和对桩端阻力所占比例的分析可以得到嵌岩桩不一定是端承桩的概念,从而改变了人们对嵌岩桩承载性状的认识;其实质是认识嵌
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基坑 桩基 讲座
限制150内